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导弹天线罩廓形误差评定研究

作者: 姚宝国 王晓明 徐志祥 郭东明 来源:中国机械工程 日期: 2023-11-10 人气:5
导弹天线罩廓形误差评定研究
为实现对导弹天线罩这类薄壁复杂回转体进行测量,研制了导弹天线罩几何参数测量仪。就测量数据的误差处理,探讨了应用鞍点规划的方法对天线罩廓形误差进行评定,给出了评定的线性鞍点规划模型,评定的最小条件,以及具体的操作方法。

三维柔性微动平台拓扑优化设计

作者: 杨姝 郭东明 米大海 来源:农业机械学报 日期: 2023-07-24 人气:20
三维柔性微动平台拓扑优化设计
将有限元方法和结构拓扑优化方法应用于三维微动平台设计。以平台中心位置的输出位移为优化目标,以应力准则为约束条件,建立了三维微动平台的拓扑优化数学模型。该优化问题采用敏度分析方法和准则法求解,并采用过滤技术解决优化过程中出现的棋盘格式和网络依赖性问题。通过设计一个三维微动平台以及ANSYS的模拟演示,证明柔性结构拓扑优化方法适用于三维微动平台的设计。

超磁致伸缩执行器在机电工程中的应用研究现状

作者: 郭东明 杨兴 贾振元 武丹 来源:中国机械工程 日期: 2023-07-17 人气:16
超磁致伸缩执行器在机电工程中的应用研究现状
在查阅大量文献的基础上,系统地介绍了超磁致伸缩材料执行器在机电工程领域中的最新应用开发状况,展望了它的广阔发展前景.

超磁致伸缩材料驱动微型马达的原理与应用

作者: 贾振元 王福吉 张永顺 郭东明 来源:中国机械工程 日期: 2023-07-17 人气:21
超磁致伸缩材料驱动微型马达的原理与应用
从结构和性能上阐述了超磁致伸缩微型马达的原理及其在微机电系统中的应用状况.通过对国内外几种典型超磁致伸缩马达的原理性剖析,分析探讨了超磁致伸缩马达微型化、集成化以及高频振动等问题的解决途径与方法,为超磁致伸缩微型马达的进一步发展提供了的理论基础和研究方向.

超磁致伸缩执行器驱动磁场理论分析与实验研究

作者: 杨兴 贾振元 郭东明 郭沛飞 来源:大连理工大学学报 日期: 2023-06-08 人气:20
超磁致伸缩执行器驱动磁场理论分析与实验研究
在分析超磁致伸缩材料的驱动原理和超磁致伸缩执行器结构的基础上,重点对执行器内部的驱动磁场进行了理论分析和实验研究,得出了超磁致伸缩执行器驱动电流与超磁致伸缩棒的驱动磁场之间存在一定的非线性和滞回的结论,并分析了其产生原因,为进一步提高超磁致伸缩执行器的性能奠定了基础.

超磁致伸缩微位移驱动系统的研究

作者: 杨兴 贾振元 文东辉 郭东明 来源:制造技术与机床 日期: 2023-02-27 人气:9
超磁致伸缩微位移驱动系统的研究
超磁致伸缩材料是近年来发展起来的一种新型功能材料,具有在室温下应变量大,能量密度高,机电耦合系数大等特性.文章分析了超磁致伸缩材料的驱动原理,介绍了超磁致伸缩微位移驱动系统的组成及工作原理,并对该系统的伸长量、微位移精度等性能指标进行了实验研究.

超磁致伸缩微位移执行器控制方法的研究

作者: 贾振元 杨兴 郭东明 郭丽莎 来源:仪器仪表学报 日期: 2023-02-05 人气:18
超磁致伸缩微位移执行器控制方法的研究
超磁致伸缩材料是近年来发展起来的一种新型功能材料,在分析了超磁致伸缩材料的驱动原理,并给出了它的两种驱动结构形式的基础上,对有用电流和磁感应强度做为控制量的两种控制方法进行了对比分析和实验研究,得出了基于磁感应强度的控制方法可提高超磁致伸缩微位移执行器的线性度和控制精度,减小迟滞的结论。

高性能精密制造

作者: 郭东明 来源:中国机械工程 日期: 2021-02-02 人气:72
高性能制造是高端装备和产品的关键零部件以性能精准保证为目标的几何和性能一体化制造,体现了由几何尺寸及工差要求为主的传统制造向高性能要求为主的先进制造的跃升.从制造的现状、需求和发展趋势出发,阐明了高性能零件的内涵、高性能制造的特点、面临的问题及其分类体系,并结合实例给予了深入分析和说明,为高端装备中一大批关键零部件的精密制造难题提供了可行的解决策略和途径.

超磁致伸缩执行器及其在流体控制元件中的应用

作者: 贾振元 杨兴 武丹 郭东明 来源:机床与液压 日期: 2018-12-19 人气:7
超磁致伸缩执行器及其在流体控制元件中的应用
摘要:超磁致伸缩材料是一种新型的功能材料,可用于机器人、阀门、微动工具、精密加工、微机电系统和声纳系统等领域。本文介绍了超磁致伸缩执行器的原理和分类及其在流体控制元件中的应用研究现状,并对超磁致伸缩执行器在流体机械中的应用前景进行了展望。 关键词:超磁致伸缩;执行器;流体控制元件 引言 液压伺服系统的性能主要取决于组成该系统的阀、泵各液压马达等流体控制元件的性能。因此提高流体控制元件的性能一直是人们努力的目标。传统的流体控制元件主要采用电动机、电磁铁作为驱动元件。近年来,随着一些新型材料的出现,使大幅度提高流体控制元件的性能成为可能。超磁致伸缩材料就是一种新型的电(磁)一机械能转换材料,具有在室温下应变量大、能量密度高、响应速度快等特性,国外已将它应用于伺服阀、比例
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